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【题目】以下说法正确的有(  )

A.黑体辐射中,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动

B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性

C.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等

D.汤姆孙证实了阴极射线就是电子流,并测出了电子所带的电荷量

【答案】B

【解析】

A.黑体辐射的强度,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加且极大值向波长较短的方向移动,故A错误;

B.衍射是波所具有的特性,热中子束射到晶体上产生衍射图样,可以说明中子具有波动性,故B正确;

C.根据可知,动能相等的质子和电子,由于质子质量比电子质量大,所以质子的动量p比电子的大,又根据可知,质子的德布罗意波长比电子的小,故C错误;

D.汤姆孙证实了阴极射线就是电子流,但电子所带的电荷量是密立根通过“油滴实验”测定的,故D错误。

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受空气阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图像如图所示,g10m/s2。下列说法中正确的是( )

A.小球重力和阻力大小之比为6:1

B.小球上升与下落所用时间之比为2:3

C.小球落回到抛出点的速度大小为m/s

D.小球下落过程受到向上的空气阻力,处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】相距的两平行金属导轨固定在水平面上,两导轨左端连接阻值为的电阻。导轨所在处的空间分布一系列磁场区域,如图甲所示,每个磁场区的宽度和相邻磁场区的间距均为,每个磁场区内的磁场均为匀强磁场,磁场方向垂直轨道平面,磁感应强度从左到右依次记为、…、随时间变化的图像如图乙所示,其它磁场保持不变,规定磁场方向竖直向下为正方向。一质量为、阻值为的导体棒垂直放置于导轨左端,在垂直于导体棒的水平恒定拉力作用下,从静止开始向右运动,经过时间离开磁场,离开时速度为,此时撤去拉力,导体棒继续向右运动。已知在无磁场区导体棒与导轨之间的动摩擦因数为0.5,有磁场区导轨光滑,导体棒在磁场区内的运动均为匀速运动(磁场区除外),最终穿过磁场区后停下。不计导轨电阻,求:

1)导体棒在磁场区运动过程中受到的拉力大小;

2)最后穿过的磁场区值及其磁感应强度大小;

3)导体棒在整个运动过程中电阻产生的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,运动轨迹的半长轴为a、半短轴为b,海王星的运行周期为TPQ为轨道长轴的两个端点,MN为轨道短轴的两个端点,太阳位于其中的一个焦点上。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,且已知椭圆面积公式为Sab,则海王星在从P经过MQN的运动过程中,下列说法正确的是(  )

A.PM所用的时间为

B.MQ所用的时间为

C.QN阶段,万有引力一直做正功,机械能逐渐变大

D.MQN阶段,动能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲图是英国数学家和物理学家阿特伍德(G·Atwood 1746-1807)创制的一种著名力学实验装置阿特伍德机,用来研究竖直方向上做匀变速直线运动物体的超失重规律。某同学对该装置加以改进后还可以用来测量一个物体的质量,如图乙所示。

(1)实验时,该同学进行了如下操作:

①将质量均为MA的含挡光片,B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出_______(填“A的上表面”“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h

②在B的下端挂上质量为m(未知)的物块C,让系统(重物AB以及物块C)由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为t

③测出挡光片的宽度d,利用有关物理量,就可以计算出物块C的质量m

(2)已知当地重力加速度为g,则物块C的质量m可表达为_______(用Mhdtg表示)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用如图甲所示装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。

(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持_________状态。

(2)他通过实验得到如图乙所示的弹力大小与弹簧长度的关系图像。由此图像可得该弹簧的原长__________cm,劲度系数__________

(3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧测力计,当弹簧测力计上的示数如图丙所示时,该弹簧的长度__________cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在升降机的顶部装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一个质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t的变化关系如图乙所示,g为重力加速度,则(  )

A.升降机停止前在向下运动

B.0~t1时间内小球处于失重状态,速率不断增大

C.t2~t3时间内小球处于超重状态,速率不断减小

D.t2~t4时间内小球处于超重状态,速率先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两个动能均为1 MeV的氘核发生正面碰撞,引起如下反应:。(已知H的质量m0=2.0136uH的质量m1=3.0156u H的质量m2=1.0073u1u相当于931.5MeV的能量。结果均保留2位有效数字。)

(1)核反应中放出的能量ΔE为多少?

(2)放出的能量(包括最初的动能和核反应放出的能量,以后见此题目都这样理解)全部变为新生核的动能,则新生的氚核具有的动能是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,“嫦娥三号”从M点进入环月圆轨道I,运行4天后再从M点进入椭圆轨道Ⅱ,N为椭圆轨道Ⅱ的近月点(可视为紧贴月球表面),则“嫦娥三号”

A. 在两轨道上运行的周期相同

B. 在两轨道上运行的机械能相同

C. N点的速度大于月球的第一宇宙速度

D. NM的过程机械能不断增加

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